Estudio metalogénico de la mineralización de cobres grises de Al

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Boletín Geológico y Minero. T. XCIX-U. Año 1988 (250-261)
MINERIA
Estudio metalogénico de la mineralización de cobres grises
de Alpartir (Zaragoza)
Por E. GARCIA GIL C'c), E. VINDEL· CATENA C':) y R. LUNAR HERNANDEZ C':)
RESUMEN
En este trabajo se estudian los caracteres geológicos y metalogénicos de la mineralización de cobres grises
de Alpartir (Zaragoza), la cual se presenta re11enando una brecha de falla, principalmente en la Cuarcita Armoricana. La paragénesis pertenece al tipo q. Sb-Cu(Ag), con tetraedrita como mineral portador de la plata.
Se propone que es un yacimiento hidrotermal, en relación aparente con el volcanismo permo-carbonífero de
la Cordillera Ibérica. Los caracteres geoquímicos de las cuarcitas encajantes han puesto de manifiesto ciertas
anomalías en determinados elementos metalogénicos, que podrían indicar la existencia de un supuesto contcnjdo metálico en algunos niveles de la Cuarcita Armoricana.
ABSTRACT
In this paper the geological and metallogenic fcatures of the fahl-orcs of Alpartir (Zaragoza) are studied.
The mineralization is filling a tectonic breccia, mainly in the Armoricana quartzite. The mineral association belongs to the q. Sb-Cu(Ag) type with tetrahedrite ore as silver-bearing mineral.
It is proposed and hydrotermal origin for the mineralization, in relation with the permo-carboniferous volcanism of the Cordillera Ibérica. The geochemical fcaturcs of tbe quarzites have show sorne anornalies of metallogenic elements. That could point out a certain stock-metal in sorne levels of the Armoricane quartzite.
l.
INTRODUCCION
2.
En los núcleos hercínicos de la Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica se encuentran nu1nerosos
indicios y yacimientos de Pb, Zn, Cu y Baque hasta
el momento se encuentran insuficientemente estudiados. Este trabajo trata sobre la metalogenia de
la mineralización de cobres grises de Alpartir.
EL MARCO GEOWGICO
La zona de estudio se encuentra en los afloramientos paleozoicos de la Rama Aragonesa de la
E l área de estudio está situada en la Hoja número 410 (La Almunia de Doña Godina), del M.T.N.
a escala 1: 50.000, en la provincia de Zaragoza (figura 1 ). La mineralización está constituida por varios filones explotados en la denominada mina Bilbilitana (foto 1), próxima al pueblo de Alpartir, a
60 km. al SO de Zaragoza y 6 km. al S de la Almunia de Doña Godina. El acceso a la mina, labores e indicios se hace a través de un camino
directo que parte desde el pueblo de Alpartir en
dirección SO.
(*) Departamento de Cristalografía y Mineralogía. Facultad de C. C. Geológicas. Universidad Complutense.
Madrid.
88
Foto 1.-Restos de edificaciones y escombreras de la antigua mina Bilbilitana.
ESTUDIO METALOGENICO DE LA MINERALIZACION DE COBRES GRISES DE ALPARTIR. ..
Boletín Geológico y Minero. T. XCIX-U. Año 1988 (250-261)
MINERIA
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Estudio metalogénico de la mineralización de cobres grises
de Alpartir (Zaragoza)
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Por E. GARCIA GIL (*), E.
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RESUMEN
•
En este trabajo se estudian los caracteres geológicos y metalogénicos de la mineralización de cobres grises
de Alpartir (Zaragoza), la cual se presenta rellenando una brecha de falla, principalmente en la Cuarcita Armoricana. La paragénesis pertenece al tipo q. Sb-Cu(Ag), con tetraedrita como mineral portador de la plata.
Se propone que es un yacimiento hidrotermal, en relación aparente con el volcanismo permo-carbonífero de
la Cordillera Ibérica. Los caracteres geoquímicos de las cuarcitas encajantes han puesto de manifiesto ciertas
anomalías en determinados elementos metalogénicos, que podrían indicar la existencia de un supuesto contenido metálico en algunos niveles de la Cuarcita Armoricana.
Lo Almunia de
Dona Godina
DE ESTUDIO
ABSTRACT
In this paper the geological and metallogenic features of the fahl-ores of Alpartir (Zaragoza) are studied.
The mineralization is filling a tectonic breccia, mainly in the Armoricana quartzite. The mineral association beIongs to the q. Sb-Cu(Ag) type with tetrahedrite ore as silver-bearing mineral.
It is proposed and hydrotermal origin for the mineralization, in relation with the permo-carboniferous volcanism of the Cordillera Ibérica. The geochemical features of the quarzites have show sorne anomalies of metallogenic elements. That could point out a certain stock-metal in sorne levels of the Armoricane quartzite.
l.
INTRODUCCION
2.
En los núcleos hercínicos de la Rama Aragonesa
de la Cordillera Ibérica se encuentran numerosos
indicios y yacimientos de Pb, Zn, Cu y Baque hasta
el momento se encuentran insuficientemente estudiados. Este trabajo trata sobre la metalogenia de
la mineralización de cobres grises de Alpartir.
EL MARCO GEOLOGICO
La zona de estudio se encuentra en los afloramientos paleozoicos de la Rama Aragonesa de la
LJ
Silúrico
D
Cambrico
•
Precámbrico
+
Dev6nico
+
Ordovícico
o
El área de estudio está situada en la Hoja número 410 (La Almunia de Doña Godina). del M.T.N.
a escala 1: 50.000, en la provincia de Zaragoza (figura 1 ). La mineralización está constituida por varios filones explotados en la denominada mina Bilbilitana (foto 1), próxima al pueblo de Alpartir, a
60 km. al SO de Zaragoza y 6 km. al S de la Almunia de Doña Godina. El acceso a la mina, labores e indicios se hace a través de un camino
directo que parte desde el pueblo de Alpartir en
dirección SO.
5
10
15 Km.
Figura !.-Situación de la zoná de estudio. Distribución de los materiales paleozoicos en torno a la depresión de
Calatayud (ZAMARREÑO, 1983).
(*) Departamento de Cristalografía y Mineralogía. Facultad de C. C. Geológicas. Universidad Complutense.
Madrid.
Foto !.-Restos de edificaciones y escombreras de la antigua mina Bilbilitana.
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hasta el Carbonífero de Montalbán, cuyas características son las mismas que las de las series precámbricas y paleozoicas de la zona AsturoccidentalLeonesa, excepto las series del Ordovícico Medio
y Superior que son más groseras y menos potentes que en el NO.
Cordillera. Ibérica Oriental de LOTZE ( 1929), concretament~ en la Unidad de Herrera, dentro del
Macizo de Calatayud-Montalbán (fig. 1). Este macizo, que se extiende desde Olvega hasta Montalbán a lo largo de 150 km., muestra una serie estratigráfica muy completa desde el Precámbrico
89
II - 252
E. GARCIA GIL, E. VINDEL CATENA
El conjunto de materiales paleozoicos ha sufrido un débil metamorfismo, facies de los esquistos
verdes y grados inferiores (MARTÍNEZ y GIL IBARGUC H 1, 1983 ), conservándose restos de estructuras
orgánicas e inorgánicas.
2.1.
Y R.
Formación Santed
Según VILLAS (1980), es concordante con la Formación Dere, infrayacente, y presenta una potencia de 550 m.
Estratigrafía
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Los materiales en los que encaja la mineralización son casi exclusivamente cuarcitas y pizarras,
predominando las primeras. Estas cuarcitas aparecen en forma de potentes bancos y como alternancias con pizarras en niveles centimétricos. La
edad de estos materiales se extiende desde el Trecadoc (parte basal de la Formación Santed) hasta
el Silúrico (Formación Bádenas). Para un reconocimiento detallado de los mismos se levantó una
columna estratigráfica (fig. 2) en los alrededores
de la mina Bilbilitana, donde se encuentran los indicios y labores más importantes, que muestra la
sucesión de las distintas formaciones de muro a
techo y son las siguientes:
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ESTUDIO METALOGENICO DE LA MINERALIZACION DE COBRES GRISES DE ALPARTIR ...
LUNAR HERNANDEZ
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CUARCITAS
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Esta formación comprende desde el tramo 1 hasta el tramo 11 de la columna Bilbilitana (fig. 2).
La base consta de abundantes pizarras grises verdosas, muy arcillosas, con niveles cuarcíticos interacalados, de espesor variable, tamaño de grano
fino, carácter lenticular y estructura interna debida a ripples, tanto de oscilación como de corriente, y laminacipn paralela. Hacia techo, estas pizarras se hacen más arenosas y micáceas. Estos materiales basales se encuentran fuertemente deformados.
Algunos niveles de pizarras y cuarcitas contienen cristales de pirita idiomorfa como ocurre en
el tramo 2, donde además existe bioturbación horizontal a techo de los mismos.
Hacia techo, siguen las alternancias de pizarras
con cuarcitas, con predominio de estas últimas.
Asimismo, aumenta la potencia de los bancos de
cuarcita. El techo de esta formación lo constituye un tramo de pizarras con intercalaciones de
cuarcitas q_Ue en ciertos niveles llega a ser una alternancia con predominio de pizarras.
ScHMITZ (1971), JosAPAIT (1972), HAULICEK y JoSAPAIT (1972) y WIEMER (1975) citan la presencia
de varios horizontes fosilíferos en esta formación
en las Cadenas Ibéricas Occidentales, que contienen Trilobites, Braquiópodos articulados e inarticulados y Equinodermos. WOLF (1980) sitúa el límite Tremadoc-Arenig dentro de esta formación.
TRAMO SEMICUBIERTO
Formación Cuarcita Armoricana
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TRAMO
CUBIERTO
RIPLES
DE CORRIENTE
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RIPLES DE OSCILACIÓN
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LAMINACION PARALELA
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BIOTURBACIÓN
HORIZONTAL
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BIOTURBACION
VERTICAL
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CRUCIANAS
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GRANOSEL ECCION POSITIVA
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ESTRATIFICACIÓN CRUZADA
PLANAR
ESTRATIFICACIÓN TI PO
TROUGH
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50
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Figura 2.-Columna Bilbilitana.
90
Comprende desde el tramo 12 hasta el 15, ambos inclusive, de la Columna Bilbilitana (fig. 2).
Según VILLAS (1980) esta formación puede dividirse en tres miembros:
- miembro inferior, que en la -columna Bilbilitana corresponde a los tramos 12 y 13, constituidos por cuarcitas blancas en la base, de grano fino,
dispuestas en potentes bancos, algunos de carácter lenticular. Presentan estratificación cruzada
planar, ripples de corriente y fuerte bioturbación
vertical que deforma las estructuras inorgánicas.
En la base de los bancos se reconocen crucianas.
En el techo de este miembro, las cuarcitas son de
colores gri¿áceos, en niveles muy potentes y compactos, con estructura similar a las de la base.
Alternando con las cuarcitas hay potentes niveles
de pizarras, que al igual que las cuarcitas están
fuertemente bioturbadas y fracturadas.
91
II - 253
- miembro intermedio, corresponde al tramo
14 de la columna. Es una alternancia de pizarras
y cuarcitas en niveles de espesor variable, siendo
la media de unos 10 cm. Las cuarcitas son blancas, de grano fino, con estratificación cruzada planar y de surco (tipo «through») y laminación paralela. Las pizarras son· de color gris verdoso. Cuarcitas y pizarras presentan una fuerte bioturbación
vertical.
- miembro superior, corresponde al tramo 15
de la columna. Está constituido por cuarcitas
blancas, bien estratificadas en niveles tabulares de
escala métrica, con estratificación cruzada planar,
bioturbación horizontal y vertical menos intensa
que en el tramo anterior.
2.2.
Tectónica
Según CAPOTE y GoNZÁLEZ LODEIRO (1983) la estructura hercínica es el resultado de dos fases
principales de deformación, de las cuales la primera es la más importante.
La primera fase dio lugar a grandes estructuras
de plegamiento de escala kilométrica, con dirección NNO-SSE y NO-SE, vergentes al NE y que
lleva asociada una esquistosidad de plano axial. En
los alrededores de los filones mineralizados, encontramos grandes pliegues correspondientes a
esta fase, tal como el anticlinal situado entre el
Barranco Ontanat y el Barranco del río Alpartir,
cuyo plano axial tiene dirección N 135°, 36° SO.
La segunda fase de plegamiento dio lugar a una
tectónica de cabalgamiento de dirección NO-SE
que limita escamas vergentes al NE. Cabe destacar el cabalgamiento que pasando por Codos se
prolonga hasta la Sierra de Cucalón, coincidiendo
con la falla que LOTZE (1929) distingue en el Puerto del Frasno, falla de Datos (CARLS, 1962). Esta
falla se reactiva en la Orogenia Alpina, afectando
al Trías, pero su origen hercínico viene corroborado por el volcanismo pérmico que lleva asociada, concretamente en la región de Codos.
Durante esta segunda fase se desarrollan pliegues menores con eje perpendicular a los de la
primera fase, así como una segunda esquistosidad
de plano axial.
Superpuesta a la estructura hercínica hay una
fuerte tectónica compresiva alpina, en forma de
cabalgamientos dirigidos al NE que pueden con-
11 - 254
E. GARCIA GIL, E. VJNDEL CATENA
Y
R. LUNAR HERNANDEZ
ESTUDIO METALOGENICO DE LA MINERALJZACION DE COBRES GRISES DE ALPARTJR ...
fundirse con estructuras similares ligadas a la hercínica (LOTZE, 1929; JULIVERT, 1954).
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Toda la zona estudiada está afectada por una
densa red de fracturación (fig. 3). Muchas de estas
fallas es probable que hayan entrado en juego durante más de una etapa de deformación dentro de
la Orogenia Hercínica e incluso en la Orogenia Al~
pina y la mayoría de ellas se ponen de manifiesto
por el desarrollo de costras ferruginosas y calcíticas (foto 2), así como por la presencia de brechas
tectónicas.
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Desde el punto de vista petrológico, los materiales volcánicos de Codos corresponden a tipos andesíticos y dacíticos, con abundantes enclaves xenolíticos y cogenéticos. Se trata de una brecha poligenética constituida por fragmentos más o menos redondeados de pizarras y cuarcitas, fragmentos angulosos de rocas volcánicas difíciles de identificar debido a la gran alteración sufrida y que
parecen ser dacíticos, todo ello empastado en una
matriz criptocristalina formada principalmente por
cuarzo, biotita y plagioclasa, a su vez empastada
por un material tipo ceniza (foto 3). La roca en
conjunto se encuentra muy alterada presentando
fenómenos de cloritización, sericitización, carbonatación y silicificación, con la formación de abundantes óxidos de hierro y minerales opacos.
El estudio geoquímico llevado a cabo por MuÑOZ et al. (1983) indica que estas rocas volcánicas
tienen carácter calcoalcalino con tendencia potásica y presentan variaciones de Cu, Pb y Zn, según
estos autores posiblemente condicionadas por la
presencia de mineralizaciones.
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3.
Foto 2.-Costra calcítica sobre cuarcita. Obsérvese las
estrías formadas por efecto de la falla.
2.3.
~
ESTUDIO DE LA MINERALIZACION
En los alrededores de Alpartir se reconocen una
serie de labores mineras, actualmente paradas, que
se han denominado A-1, A-2, A-3 (mina Bilbilitana),
A-4, A-5 y A-6 y cuya situación puede observarse en
la figura 3.
Rocas ígneas
En la Unidad de Herrera, donde se enmarca geotectónicamente la zona de estudio, en la Depresión
Axial de Cámaras, existe un estilo básicamente
distensivo existiendo un magmatismo representado
por numerosos diques porfídicos y pequeñas masas batolíticas de rocas granudas. Su emplazamiento es relacionable con la fracturación tardihercínica.
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La falla de Datos, que separa la Unidad de Herrera de la Unidad de Badules, en las cuales dividió
LOTZE (1929) la Cordillera Ibérica Oriental, permitió el asceaso de material magmático que dio lugar a numerosos diques y a la brecha volcánica
de Codos (CARLS, 1983 ). Según este autor, tras la
fuerte actividad intrusiva y extrusiva, la falla de
Datos quedó prácticamente inactiva, probablemente soldada.
Foto 3.-Ignimbrita de Codos. Fragmentos de cuarcita y
pizarra englobados en la toba. L. Transm. (N.C.)x6.3.
93
ESTUDIO METALOGENICO DE LA MINERALIZACION DE COBRES GRISES DE ALPARTJR ...
fundirse con estructuras similares ligadas a la hercínica (LOTZE, 1929; J ULIVERT, 1954).
Toda la zona estudiada está afectada por una
densa red de fracturación (fig. 3). Muchas de estas
fallas es probable que hayan entrado en juego durante más de una etapa de deformación dentro de
la Orogenia Hercínica e incluso en la Orogenia Alpina y la mayoría de ellas se ponen de manifiesto
por el desarrollo de costras ferruginosas y calcí ticas (foto 2), así como por la presencia de brechas
tectónicas.
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Desde el punto de vista petrológico, los materiales volcánicos de Codos corresponden a tipos andesíticos y dacíticos, con abundantes enclaves xenolíticos y cogenéticos. Se trata de una brecha poligenética constituida por fragmentos más o menos redondeados de pizarras y cuarcitas, fragmentos angulosos de rocas volcánicas difíciles de identificar debido a la gran alteración sufrida y que
parecen ser dacíticos, todo ello empastado en una
matriz criptocristalina formada principalmente por
cuarzo, biotita y plagioclasa, a su vez empastada
por un material tipo ceniza (foto 3 ). La roca en
conjunto se encuentra muy alterada presentando
fenómenos de cloritización, sericitización, carbonatación y silicificación, con la formación de abundantes óxidos de hierro y minerales opacos.
El es ludio geoquímico llevado a cabo por Mu5íoz et al. ( 1983) indica que estas rocas volcánicas
tienen carácter calcoalcalino con tendencia potásica y presentan variaciones de Cu, Pb y Zn, según
estos autores posiblemente condicionadas por la
presencia de mineralizaciones.
3.
En los alrededores de Alpartir se reconocen una
serie de labores mineras, actualmente paradas, que
se han denominado A-1, A-2, A-3 (mina Bilbilitana),
A-4, A-5 y A-6 y cuya situación puede observarse en
la figura 3.
Foto 2.-Costra calcítica sobre cuarcita. Obsérvese las
estrías formadas por efecto de la falla .
2. 3.
ESTUDIO DE LA MINERALIZACION
Rocas. ígneas
En la Unidad de Herrera, donde se en1narca geotectónicamente la zona de estudio, en la Depresión
Axial de Cámaras, existe un estilo básicamente
distensivo existiendo un magmatismo representado
por numerosos diques porfídicos y pequeñas masas batolíticas de rocas granudas. Su emplazamiento es relacionable con la fracturación tardihercín1ca.
La falla de Datos, que separa la Unidad de Herre·
ra de la Unidad de Badules, en las cuales dividió
Lo TZE ( 1929) la Cordillera Ibérica Orienta], pern1itió el ascenso de material magmático que dio lugar a numerosos diques y a la brecha volcánica
de Codos (CARLS, 1983). Según este autor, tras la
fuerte actividad intrusiva y extrusiva, la falla de
Datos quedó prácticamente inactiva, probablemente soldada.
Foto 3.-Ignimbrita de Codos. Fragmentos de cuarcita y
pizarra englobados en la toba. L. Transm. (N.C.) x 6.3.
93
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E. GARCIA GIL, E. VINDEL CATENA Y R. LUNAR HERNANDEZ
El conjunto de las labores comprende galerías,
pozos, calicatas y rafas, encontrándose las más importantes en el Cerro Masan, al oeste del pueblo
de Alpartir. En estas labores es muy frecuente
observar pátinas de malaquita, que evidencian la
presencia de minerales hipogénicos de cobre.
rrotina, galena y marcasita como accesorios; goethita, calcosina, covellina y malaquita como supergénicos y cuarzo y siderita como ganga.
Tetraedrita: Es el mineral principal de la mineralización. Los análisis químico-mineralógicos realizados mediante microsonda electrónica han revelado que se trata de un cobre gris, término tetraedrita, con ciertas cantidades de plata (tabla I,
muestra 1 y 2).
La mineralización encaja fundamentalmente en
la Cuarcita Armoricana, aunque el control litológico no es riguroso, puesto que se han localizado
indicios en las alternancias de techo (Formación
Castillejo) y en las de muro (Formación Santed).
La cuarcita que en su mayor parte constituye la
roca encajante es de color blanco, con tonos ocres
en superficie por efecto de la intensa alteración,
consecuencia de la fracturación sufrida por el conjunto de materiales paleozoicos. A escala microscópica se observa que composicionalmente es una
cuarcita muy homogénea, constituida por granos
de cuarzo de muy diverso tamaño, poco redondeados, bordes irregulares y algunos cristales muy
aislados de moscovita. En las proximidades de las
zonas mineralizadas, los huecos de la cuarcita aparecen rellenos por minerales metálicos (foto 4 ),
siendo muy frecuentes los fenómenos de silicificación a favor de grietas y fracturas.
TABLA 1
Análisis media.o.t.e mierosonda electrónica (las
proporciones se expresan en % en peso).
Abreviatura.s: 1'etr., t.etraed.rita.;
Cst., calooestibina
Tetr.
1
s ....................... .
Por lo que se refiere al control estructural de
la mineralización, en la galería de la mina Bilbilitana se observa cómo ésta rellena una brecha de
falla de 1 m. de potencia, que se inicia en el miembro superior de la Cuarcita Armoricana y continúa
con dirección N 135° E hasta el miembro inferior
y Formación Santed. En superficie el espesor de
la brecha de falla aumenta hasta 2 ó 3 metros.
Además, en otros indicios (A-3 y A-4) se reconocen
filoncillos de espesor centimétrico, muy irregulares, que atraviesan la cuarcita en distintas direcciones.
Sb
Cu
Fe
Ag
Zn
....................... .
.......................... .
..... .
.. .
.... ..
25,60
29,37
37,86
5;37
0,57
1,39
TOTAL ................. .
100,16
FORMULAS EXPERIMENTALES
s ... ... ... ... ... ... ... ... 13
Sb ... ...
... ... ... ... ...
3,93
Cu ... ... ... ... ... ... ... ...
9,69
~--·
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Ag
Zn ...
0,08
0,34
2
Tetr.
3
Cst.
25,76
25,05
51;33
24,72
'30,(11
37,60
4,70
1,25
1,97
101,35
101,10
13
3,98
9,57
1,36
0,18
0,48
2
1,8
0,99
3.1. l\lineralogía
La forma más frecuente de presentarse la tetraedrita es intercrecida con calcoestibina (foto 5).
Ambos minerales se encuentran estrechamente relacionados. Asimismo, son abundantes las exoluciones irregulares, «gotas» o laminillas, dispuestas
al azar u orientadas de tetraedrita en calcoestibina
y viceversa (foto 6). También se ha reconocido una
segunda generación de tetraedrita y calcoestibina
que acompañadas de calcopirita y pirita se disponen rellenando fracturas.
La paragénesis del yacimiento de Alpartir pertenece al tipo q.SB-Cu {Ag) y está constituida por
tetraedrita, calcoestibina como minerales principales; pirita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita, pi-
Calcoestibina: Es el segundo mineral en orden
de abundancia después de la tetraedrita. El análisis puntual mediante microsonda electrónica ha
puesto de manifiesto que se trata de una calcoes-
En la brecha de falla la mineralización se dispone rellenando huecos, acompañada de siderita
y cuarzo drúsico y brechoide. Se reconocen bandeados simétricos y estructuras en escarapela, así
como costras ferruginosas y de carbonatos de
cobre.
94
Foto 4.-Microfotografía de un filoncillo mineralizado con
diseminación y relleno de huecos en la cuarcita encajante. En el contacto filón roca encajante se observan cristales de siderita.
Foto 5.-Tetraedrita (gris) y calcoestibina (blanco) estrechamente intercrecidas. L. Refl. '(L. N.) Inmersión.
Foto 6.-Tetraedrita (gris) con exoluciones orientadas de
calcoestibina (blanco). L. Refl. (L.N.) Inmersión.
Foto 7.-Calcoestibina. Obsérvese el maclado polisintético
que ha puesto de relieve el fuerte pleocroísmo que suele
presentar este mineral. L. Refl. (L.N.) Inmersión.
Foto 8.-Cristales idiomorfos y subidiomorfos de arsenopirita (blanco) dispuestos alrededor de un grano de pirita
(Py). A la izquierda de la fotografía se encuentran cristales de arsenopirita maclados en estrella. L. Refl. (L.N.)
Inmersión.
Foto 9.-Textura característica de enriquecimiento supergénico. Sustitución y emplazamiento de goethita, calcos~­
na, covellina y malaquita a favor de fracturas en tetraednta. L. Refl. (L.N.) Inmersión.
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DE L\ J\JINERALIZACIO
Foto 4.-Microfotografía de un filoncillo mineralizado con
diseminación y relleno de huecos en la cuarcita encajante. En el con tacto filón roca encajan te se observan cristales de siderita.
DE COBRES GRISES DE ALPARTIR ...
II - 257
Foto 7.-Calcoestibina. Obsérvese el maclado polisintético
que ha puesto de relieve el fuerte pleocroísmo que suele
pre entar e te mineral. L. Refl. (L.N.) Inmersión.
Foto 5.-Tetraedrita (gris) y calcoestibina (blanco) e trechamente intercrecidas. L. Refl. (L. .) Inmer ión.
Foto 8.-Cristales idiomorfos y subidiomorfos de arsenopirita (blanco) di puestos alrededor de un grano de pirita
(Py). A Ja izqujerda de la fotografía se encuentran cristales de arsenopirita maclados en estrella. L. Refl. (L. .)
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Foto 6.-Tetraedrita (gris) con exoluciones orientadas de
calcoestibina (blanco). L. Refl. (L.N.) Inmersión.
Foto 9.-Textura característica de enriquecimiento supergénico. Sustitución y emplazamiento de goethita, calcosina , covellina .y malaquita a favor de fracturas en telraedrita. L. Refl. (L. .) Inmersión.
ESTUDIO METALOGENICO DE LA MINERALIZACION DE COBRES GRISES DE ALPARTIR ...
II - 258
Il - 259
E. GARCIA GIL, E. VINDEL CATENA Y R. LUNAR HERNANDEZ
,---------MINERALES
tibina pura cuya fórmula experimental (tabla 1,
muestra 3) coincide con la teórica ( Cu-Sb-S2).
quita son los más abundantes, formando costras,
pátinas de alteración y relleno de huecos.
Su morfología es muy similar a la de la tetraedrita, aunque cabe destacar algunas particularidades tales como el frecuente maclado polisintético
(foto 7) y la presencia de granos deformados con
desarrollo de kink-bands.
Las gangas: Las únicas gangas reconocidas son
el cuarzo y la siderita. La siderita constituye la
ganga principal encontrándose en grandes cristales y masiva, que rodea y corroe a los cristales de
arsenopirita y es anterior a la entrada de la mineralización de Cu-Zn-Sb. Esta última rellena huecos
en el carbonato. También se reconoce una siderita
más tardía, accesoria, que rellena venillas en la
de generación anterior del mismo mineral. En este
caso no va acompañada de mineralización.
Son numerosos los reemplazamientos de tetraedrita y calcoestibina por minerales supergénicos,
tales como calcosina, covellina, malaquita y abundante goethita.
Cu-Sb-Zn(AQ)
As - Fe
PIRITA
ARSENOPIRITA
PI RROTINA
-
n
SIDERITA
ESFAL~RITA
CALCOPIRITA
T.ETRAEDRITA
R
HIPOGÉNICOS
--
- - - - - - - - - - - - - - T 11 ·
-
Pb (Cu - Sb)
-
_l_
CALCOESTIBINA
CUARZO
-
GALENA
Arsenopirita: Aparece generalmente con forma
de cristales idiomorfos a subidiomorfos, rodeando
a la pirita. Son frecuentes las macias en estrella
(foto 8) y la disposición de los cristales en bandeados.
Pirita: Se han reconocido dos generaciones de
pirita, una primera dispuesta en forma de cristales idiomorfos o subidiomorfos, rodeados de arsenopirita y películas intergranulares de tetraedrita
y una segunda constituida por pequeños granos
redondeados que rellenan fisuras en la tetraedrita.
Calcopi.rita: Al igual que para la pirita, se han
encontrado dos generaciones de calcopirita, una
temprana asociada a la esfalerita y siempre incluida en forma de granos redondeados en tetraedrita
y calcoestibina y otra más tardía, que está rellenando fisuras en la tetraedrita o como grandes
cristales con inclusiones de tetraetlrita, esfalerita
y calcoestibina. Frecuentemente, la calcopirita es
reemplazada por calcosina, covellina y malaquita.
Galena: Es un mineral muy escaso en la paragénesis que se dispone rellenando huecos y fisuras en
tetraedrita y calcopirita de segunda generación, así
como en el cuarzo drúsico.
Además de estos minerales, anteriormente citados, se han encontrado algunos granos de esfalerita y pirrotina, rellenando huecos en los cristales de pirita.
Minerales supergénicos: El desarrollo de estos
minerales ha sido importante y la mineralización
primaria de sulfuros ha sido reemplazada por covellina, calcosina, goethita y malaquita, dando lugar a las típicas texturas de enriquecimiento supergénico, relleno de fisuras y formación de coronas de alteración (foto 9). La goethita y la mala-
El cuarzo está subordinado a la siderita. Se encuentra una primera generación de cuarzo temprano, idiomorfo, incluido en la mineralización. Posteriormente y rellenando huecos en los carbonatos masivos, se ha emplazado un cuarzo más tardío con textura en peine, que acompaña y rodea
a la mineralización de Cu-Sb-Zn.
MARCASITA
CALCO SI NA
Los primeros minerales en depositarse son pirita, arsenopirita, escasas pirrotina y cuarzo temprano. Durante la etapa Cu-Sb-Zn, se depositan
siderita, esfalerita, calcopirita, tetraedrita, calcoestibina y cuarzo. La tetraedrita y la calcoestibina se
exuelven indistintamente una en la otra, funcionando ambas como minerales patrón y/o huésped.
---•
COVELLINA
MALAQUITA
GOETHITA
f
Fase de brechificación
Procesos de exolución
Figura 4.-E squema d e Paragénesis y sucesión mineral.
3.2. Paragénesis y sucesión mineral
La paragénesis y sucesión mineral del yacimiento son complejas puesto que casi todos los minerales se han depositado en dos o más generaciones. Tal y como se indica en el esquema de paragénesis y sucesión mineral (fig. 4) se han podido
reconocer tres etapas metalogénicas, una primera
de AS-Fe, seguida de una de Cu-Sb-Zn (Ag) y finalmente una tercera más tardía de Pb con ciertas
cantidades de Cu y Sb. La etapa intermedia es la
más importante volumétricamente y desde el punto de vista económico, puesto que la tetraedrita es
el mineral portador de la plata.
4.
HJPOTESIS GENETICA
Para desarrollar un modelo genético sobre la mineralización de cobres grises de Alpartir, se~ía .necesario un estudio de conjunto sobre los yac1m1entos encajados en los núcleos hercínicos. de la Rama
Aragonesa de la Cordillera Ibérica. Sm embargo'
y en base a los datos obtenidos, se pued~ esbo~ar
una hipótesis sobre la génesis de la mmerahzación.
Los hechos observados, tales como contro~ estructural de la mineralización, estructuras h1dr~­
termales, presencia de volcanismo pe.rmc:~arbo~1~
fero en la zona, indican que la minerahzac10n deb10
ser consecuencia de una actividad hid~otermal posiblemente en relación con este volcamsmo.
Posteriormente, y a favor de una tercera fase de
brechificación se introducen de nuevo minerales de
Cu-Sb, aunque en pequeñas cantidades y finalmente galena que rellena huecos en los minerales previamente depositados.
En base a la hipótesis de un yacimiento. filoniano hidrotermal, queda por resolver el ~ngen de
los metales. El volcanismo permo-carbomfero. ~ue­
de ser el ámbito generador de la mineralizac10n ?
puede haber sido simplemente un agente remov1lizador de los metales contenidos en las rocas en-
La etapa supergénica está caracterizada por la
presencia de abundante goethita y malaquita, así
como de algo de covellina y calcosina, que reemplazan a los minerales hipogénicos.
cajantes.
A título indicativo se han realizado una serie
de análisis geoquímicos de cuarcitas y pizarras en
la mina Bilbilitana, a 200 m. de la misma Y en
zonas lo suficientemente alejadas de la mineralización, siguiendo los tramos 11 a 15 de la ~olum­
na Bilbilitana y en el Anticlinal de Alpartir. Los
resultados se indican en la tabla 11. En la tabla 111
se expresan los contenidos medios en Cu, Pb, Zn,
Ag y Sb en cuarcitas y pizarras.
Las muestras tomadas sobre cuarcitas en las proximidades de la falla mineralizada (muestras l, 2
y 3) presentan una clara anomalía e~ ele~en~?s
metalogénicos. Esto es debido a la d1semmac10n
de mineralización que presenta la cuarcita en el
inmediato contacto con el filón. Asimismo, a 200
metros de la zona mineralizada (muestras 4, 5 y 6)
también en algunos casos se presentan lig~ras ª?~
malías que pueden explicarse por una d1spers10n
geoquímica de los elementos, si se tiene en cuenta
la densa fracturación que afecta a la zona.
Sin embargo, en algunos puntos del muestreo
realizado sobre la columna Bilbilitana (muestras 11
14) y en el anticlinal de Alpartir (muestra 16),
~ambién se observan contenidos elevados en Pb y
Zn en cuarcitas del miembro medio (M-2) y superior (M-3).
97
96
SUPERGÉN.
7
II - 260
ESTUDIO METALOGENICO DE LA MINERALIZACION DE COBRES GRISES DE ALPARTIR ...
CARLS, P. (1983): La zana Austuroccidental-Leonesa en Ara-
TABLA 11
Resultados de los análisis geoquímicos realizados sobre las rocas encajantes de la mineralización (expresados en ppm)
gón y el Macizo del Ebro como prolongación del Macizo
Cantábrico. Libro Jubilar. J. M. Ríos. IGME, t. II: 1132.
v., y JOSAPAIT, v. (1972): Articulate brachiopods
from the lberian Chains, northeast Spain (Middle Cambrian-Upper Cambrian-Tremadoc). N. Jb. Geol. Palaont.
HAULICEK,
Cu
Muestras tomadas en la mina Bilbilitana (A-3)
l. (0,5 m. al NE de la falla) ... ... ... ... .. .
2. (falla mineralizada) ... ... ... .. . ... ... ... ...
3. (0,5 m. al so de la falla) ... ... ... ... ... ...
Muestras tomadas a 200 m. de la mina Bilbilitana
(sin mineralizar)
3. (Miembro Inferior c. Arm.) ... ... ... ... ... ...
4. (Miembro Medio c. Arm.) ... ... ... ... ... ...
s. (Miembro Superior c. Arm.) ... ... ... ...
COLUMNA BILBILITANA
7. (Pizarras Form. Santed) ... ... ... ... ...
8. (Tramo 11. Alternancias) ... ... .. . .. . ...
9. (Tramo 12. Cuarcitas, M-1) ... ... ... ... ...
10. (Tramo 13. Pizarras, M-1) ... ... ... ... .. .
11. (Tramo 14. Cuarcitas, M-2} ... ... ... ... ...
12. (Tramo 14. Pizarras, M-2) ... ... ... ... ...
13. (Tramo 14. Cuarcitas, M-2) ... ...
14. (ITramo 15. Cuarcitas, M-3) ... ... ... ... ...
...
...
...
...
...
...
30
10
30
<
1
Sb
Abh. 140(3):328-353.
220
295
37
32
236
18
1
5
1
24
146
13
74
37
13
27
30
24
13
14
12
3
1
1
17
:510
:510
:520
95
25
135
...
...
...
30
:520
:520
240
:520
:520
220
:520
22
25
:520
:520
35
...
Ag
89
790
47
so
27
38
35
25
36
:520
Contenidos medios de estios metales en cuarcitas y pizarras según (1) BARRY MAYNARD
(1983) y (2) LEVINSON (1974), expresados
en ppm
Cuarcitas (1)
Zn
60
m
TABLA
Pb
...
...
CORTE ANTICLINAL DE ALPARTIR
15. (M-1. Cuarcitas) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. (Contacto M-1/M-2, Cuarcitas) ... ... ... ... ...
17. (M-2. Pizarras basales) ... ... .. . ...
18. (M-2. Cuarcitas techo) ... ... ...
19. (M-3. Cuarcitas) ... ... ... ... ...
20. (Contacto M-3/Form. Castillejo) ...
Cu
Pb
Zn
Ag
Sb
II - 261
E. GARCIA GIL, E. VINDEL CATENA Y R. LUNAR HERNANDEZ
80
:520
520
:520
s20
:520
30
250
:520
:520
390
:51
:51
:51
:51
:51
:51
:51
:51
:510
:510
:510
:510
:510
:510
:510
:510
28
160
:520
25
:::;20
59
:51
:51
:51
:51
sl
sl
:510
:510
;5; 10
s10
slO
<10
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Recibido: Mayo de 1987.
que hayan generado halos de dispersión geoquímica en superficie. Para comprobar una u otra hipótesis sería necesaria una detallada campaña de litogeoquímica en las distintas formaciones y en una
amplia zona, que permitiría comprobar la existencia de un supuesto stock-metal en ciertos niveles
de la Cuarcita Armoricana.
Pizarras (2)
50
20
100
0,05
1
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Estos datos pueden indicar bien la existencia de
un stock-metal inicial en algunos niveles de la Cuarcita Armonicana, en cuyo caso el volcanismo permo-carbonífero habría actuado como agente removilizador y concentrador de esos metales, o bien
la presencia de mineralizaciones en profundidad
529.
CARL~,
P. (1962): Erliiuterungen zur geologischen kartlerung
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